近日,北京大学物理学院量子材料科学中心彭莹莹课题组与国内外合作者对极度欠掺杂铜氧化物Bi2212进行研究。通过将共振非弹性X射线散射谱学与扫描隧道显微学两类实验技术结合,该工作系统地揭示了该材料体系从电荷有序态向高温超导态演化过程,指出了“扭曲键”声子(bond-buckling phonon)与超导电子对凝聚现象的重要关联,为高温超导机理研究及相关实验领域开展提供了新的思路。2024年9月4日,该成果以“Bi2Sr2(Ca,Dy)Cu2O8+δ中电荷有序绝缘体到高温超导体的演变”(Evolution from a charge-ordered insulator to a high-temperature superconductor in Bi2Sr2(Ca,Dy)Cu2O8+δ)为题,在线发表于《自然·通讯》(Nature Communications)点击下方阅读原文查看通知全文↓↓↓↓↓↓阅读原文
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来源:科学网近日,吉林大学电子科学与工程学院新型光电探测材料与器件团队在光电探测领域取得重要进展,设计出可变响应光谱的光电探测器,相关成果发表于《自然·通讯》。日夜成像技术可以在白天提供彩色可见光图像,并在夜间显示黑白红外图像,在诸如安防监控、机器视觉和自动驾驶等领域具有广泛应用价值。带有拜耳滤光片的传统硅图像传感器具有红外灵敏度,这会导致滤光片分色的失效,并导致图像偏色。主流解决方案是通过与红外滤光片切换器(ICR)相结合来实现的,但对ICR设备的重量和机械可靠性的担忧,限制了其在轻量级和高鲁棒性的系统,如无人机或车载摄像头中的应用。因此,实现高质量的无ICR日夜成像技术具有重要意义。为了应对这些挑战,对可见光和红外光具有光谱选择性响应的多光谱光电探测器脱颖而出。作为新兴的光电半导体材料,卤化物钙钛矿在各种应用中得到了广泛的探索。钙钛矿单晶因其高消光系数和可调直接带隙成为成像应用的候选者。然而,基于钙钛矿单晶光电探测器的无ICR日夜成像仍然具有挑战性,即需要制备一种窄带隙的高质量钙钛矿单晶,然后在此基础上实现光谱响应的调控。尽管钙钛矿材料优异的溶液加工性能允许制备具有可调光谱响应的探测器,但目前仍缺乏关于具有梯度带隙的窄带隙钙钛矿单晶的研究。针对无ICR日夜成像对探测器的需求,研究团队通过开发具有垂直金属梯度分布的钙钛矿单晶,设计和研究了可变响应光谱的光电探测器。通过结...
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来源:包头稀土研究院近日,包头稀土研究院一项发明专利“含铁铌钛矿中富集铌钛的方法及含镍物质的用途”成功获得日本发明专利授权,授权号7541613。白云鄂博矿是独一无二的稀土、铌、萤石、钍等多金属共伴生矿,其中作为我国战略资源的铌储量仅次于巴西,居全球第二位,综合利用白云鄂博铌资源对于保障国防安全意义重大。包头稀土研究院一直致力于白云鄂博铌资源综合利用技术研究,先后开发了利用碳还原制备铌钛铁合金、高磷铌铁精矿脱铁除磷、脱磷脱铁铌渣生产中级铌铁合金、一步法脱铁除磷和热还原法制备铌钛铁合金等关键技术,并获得授权发明专利7项,依托技术建立了内蒙古自治区铌冶金工程实验室,为铌资源综合利用做好了充足的技术储备。该专利技术主要是通过含镍物质的应用来提高铌、钛元素的富集效果,能够提高有效提高白云鄂博铌钛精矿中铌和钛的收率,提高脱铁率和脱磷率,同时大大简化了工艺流程,降低了生产的复杂性和成本。该专利为含铁铌钛矿中铌和钛的富集提供了新方法,有助于更高效地利用白云鄂博矿低品位矿石资源,减少资源浪费,对铌钛等有价元素综合利用具有现实意义。此项日本发明专利授权,标志着专利的创新性得到了国际认可,也表明稀土院在白云鄂博铌绿色冶金技术领域取得了新突破,可以为包钢(集团)公司铌资源综合利用提供技术支撑,同时也为打破我国几乎100%依赖进口的铌及其铌制品“卡脖子”产品国外垄断提供了基础保障。
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来源:西安交通大学将光致发光(PL)尤其是长寿命室温磷光(RTP)现象集成到周期性亚微米结构中以构建多光学形态光子晶体(PC)是目前光学功能材料及相关器件重要发展趋势,但这种集成极具挑战性。这一方面是由于RTP的实现需要刚性基质以稳定三重态激子并抑制非辐射跃迁,但这些基质往往不具备周期性结构,不能对光产生选择性反射。另一方面,由于光子晶体材料和RTP材料制备方法差异很大且与光相互作用的物理机制没有关联性,使得发光单元与光子晶体阵列之间的兼容性和可组合性显著降低。针对这一问题,西安交通大学物理学院研究人员提出了一种新颖的通用性策略来制备具有三重光学形态的光子晶体(三态PCs)。通过高温煅烧内部封装有荧光碳点(CDs)的SiO2纳米颗粒,形成具有规则形貌的单分散磷光SiO2纳米球(RTP-CDs@SiO2)并自组装成三态PCs。该PCs的三种光学模式在不同光源环境刺激下可以无缝切换,即在日光下具有虹彩结构色、紫外光照射时发出明亮的PL以及关闭紫外光后产生时间依赖的RTP。研究表明,高温煅烧产生磷光的内在物理机制是由于强C-Si共价键网络的形成进而稳定了激发三重态。进一步发现,磷光不依赖于所包裹CDs的表面缺陷类型或杂原子掺杂,因此证明所提出的制备方法具有通用性。此外,研究人员在该材料的基础上进一步实现了热响应三态光子凝胶。通过简单调整凝胶的环境温度(8oC-43oC),可以巧妙地将物理...
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